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1,什么是属于耳蜗死区

耳蜗死区的定义为:内毛细胞和/或毗邻神经不能正常工作的区域,从而使这些区域基底膜振动产生的信息不能传输到中枢神经系统,即基底膜上具有特征频率的位置不同于该纯音频率应在的位置,简而言之,死区是指耳蜗中内毛细胞和/或听神经功能严重障碍的区域。
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什么是属于耳蜗死区

2,什么叫耳蜗死区

耳蜗死区(cochlear dead regions)指耳蜗中内毛细胞和/或听觉神经不能正常发挥功能的区域。
耳蜗死区的定义为:内毛细胞和/或毗邻神经不能正常工作的区域,从而使这些区域基底膜振动产生的信息不能传输到中枢神经系统,即基底膜上具有特征频率的位置不同于该纯音频率应在的位置,简而言之,死区是指耳蜗中内毛细胞和/或听神经功能严重障碍的区域。
耳蜗死区的定义为:内毛细胞和/或毗邻神经不能正常工作的区域,从而使这些区域基底膜振动产生的信息不能传输到中枢神经系统,即基底膜上具有特征频率的位置不同于该纯音频率应在的位置,简而言之,死区是指耳蜗中内毛细胞和/或听神经功能严重障碍的区域。

什么叫耳蜗死区

3,死区的概念及设计方法

死区主要是针对IGBT开关管来说的,理想情况下,逆变器的单桥臂的IGBT总是互补地导通和关断。但由于IGBT在关断过程中,存在拖尾效应,故关断时间比开通时间相对较长。若在关断过程中,同一桥臂上地IGBT立即导通,则必然导致直流母线电压直通而损害IGBT。这在高频开关电路显更为显著,因此,在实际应用中,使同一桥臂的上下IGBT的导通和关断错开一定的时间,即死区时间,以保证同一桥臂的上下IGBT总是先关断后导通。 注入死区时间地方法有多种,如对称式,混合式、延时导通以及提前导通补偿等。但最简单的实现方法是延时导通。硬件上可采取一个RC延时和一个或门来实现;软件则可直接调用延时程序来实现;对于2000系列DSP来说,可直接设置死区时间。
当前由功率开关管组成的桥式,半桥式的开关电路的驱动电路中,为了防止两个功率管在一个瞬间出现连接电源的正负极之间的同时导通事件。驱动电路在分别驱动两个功率管栅极的时间顺序中间插入一段由硬件逻辑控制的两个功率管全部截止一段时间的控制设计手段。即死区概念。

死区的概念及设计方法

4,请问什么叫做死区

死区时间是指开关电源推挽输出的两边都不导通的那段时间称为死区时间。
1、正向性外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区
死区无线电波对通信,勘探等具有重要意义。在通信中,通常要根据无线电波的频率选择适当的传播方式来使接收信号最强也最稳定。目前常用的无线电波的波长范围从几个毫米到几万米,传播方式大体有以下四种:1. 天波,即由反射点经由电离层反射到达接收点的无线电波。2. 地波,是由发射点沿地球表面传播的无线电波,由于地球表面障碍物的吸收与反射,它还适宜于长距离传播。3. 空间波,即由高空发射直接到达高空接收点的无线电波,由于地球反射而直接到达接收点的无线电波也属于空间波。4. 散射波,是由发射点发出经由对流层或电离层的散射而到达接收点的无线电波。通常广播、电视信号都采用地波与天波。天波是经电离层反射而到达地面接收站的,电波被电离层反射的,在电波频率一定的情况下,只有入射角较大的电波才可能被反射回到地面。因此,当天线角度一定时,只有在一定的距离范围之外,才能接收到天波,如下图所示。另外,地波传播时,由于地面障碍物的吸收与反射,将会很快衰减掉,也即只有在离发射台某一距离之内才能接受到地波,这样在某个区域范围内,将会既收不到地波,又收不到天波,这个地带就成了无线电波到不了的地区,称为“死区”。“死区”的形成如果无线电波是均匀地从发射台向各个方向辐射的,沿各个方向传播的情况基本相同,则这个“死区”将是一个以发射台为中心的环形区域。“死区”的大小与无线电波辐射功率、辐射仰角(辐射方向与地面的夹角)大小,电离层电离密度及无线电波的频率都有关。辐射功率大时,地波传播距离大,“死区”范围就变小;无线电波频率加大时,电离层可以反射仰角大的无线电波,同时地面对无线电波的吸收减小。若电波频率很低,辐射仰角很大时,就有可能使“死区”消失,这时你可以在无线电波到达的整个范围内接收到无线电信号了。

5,什么是二极管死区电压和反向击穿区电压

死区电压也叫开启电压,是应用在不同场合的两个名称。在二极管正负极间加电压,当电压大于一定的范围时二极管开始导通,这个电压叫开启电压。锗管0.1左右,硅管0.5左右。死区电压是指在二极管应用在具体的电路中时,由于本身的压降,也就是供电电压小于一定的范围时不导通,造成输出波形有残缺,从供电电压经过零点直到输出波形残缺消失的时候,这一段电压就是死区电压,本质上就是二极管的开启电压。当二极管加上正向电压时,便有正向电流通过。但正向电压很低时,外电场还不能克服PN结内电场对多数载流子扩散运动所形成的阻力,此时正向电流很小,二极管呈现很大的电阻。当正向电压超过一定数值(硅管约0.5V,锗管约0.1V)后,二极管电阻变得很小,电流增长很快。这个电压往往称死区电压。理想二极管:死区电压=0 ,正向压降=0实际二极管:硅二极管的死区电压为0.5V,正向压降为0.6~0.7V锗二极管的死区电压约0.1V,正向压降为0.2~0.3V反向击穿电压,二极管反向击穿时的电压值。二极管反向击穿时的电压值。击穿时反向电流剧增,二极管的单向导电性被破坏,甚至过热而烧坏。手册上给出的最高反向工作电压VBWM一般是VBR的一半。
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6,什么是饱和回差死区和磁滞

饱和 bǎohé 1、[satiate;saturate;fill to capacity] 在一定温度和压强下,溶液中所含溶质达到最高限度,比喻事物达到最大限度 2、泛指事物在某个范围内达到最高限度。 死区 dead zone (一)流动系统中的局部空间,该空间中的流体基本上不参加主流体流动,只在原地作局部运动。死区处的流体的停留时间是无限长的。在化工装备中应避免存在死区,因为它不但减少了设备有效利用的空间,而且也会造成事故。例如反应器死区处的物料会发生过度反应,发生结焦等事故。 (二)在仪表领域,又称仪表的不灵敏区。输入量的变化不致引起该仪表输出量有任何可察觉的变化的有限区间。产生死区的原因主要是仪表内部元件间的摩擦和间歇。 (三) 无线电波对通信,勘探等具有重要意义。在通信中,通常要根据无线电波的频率选择适当的传播方式来使接收信号最强也最稳定。目前常用的无线电波的波长范围从几个毫米到几万米,传播方式大体有以下四种: 1. 天波,即由反射点经由电离层反射到达接收点的无线电波。 2. 地波,是由发射点沿地球表面传播的无线电波,由于地球表面障碍物的吸收与反射,它还适宜于长距离传播。 3. 空间波,即由高空发射直接到达高空接收点的无线电波,由于地球反射而直接到达接收点的无线电波也属于空间波。 4. 散射波,是由发射点发出经由对流层或电离层的散射而到达接收点的无线电波。通常广播、电视信号都采用地波与天波。 天波是经电离层反射而到达地面接收站的,电波被电离层反射的,在电波频率一定的情况下,只有入射角较大的电波才可能被反射回到地面。因此,当天线角度一定时,只有在一定的距离范围之外,才能接收到天波。 地波传播时,由于地面障碍物的吸收与反射,将会很快衰减掉,也即只有在离发射台某一距离之内才能接受到地波,这样在某个区域范围内,将会既收不到地波,又收不到天波,这个地带就成了无线电波到不了的地区,称为“死区”。 “死区”的形成 如果无线电波是均匀地从发射台向各个方向辐射的,沿各个方向传播的情况基本相同,则这个“死区”将是一个以发射台为中心的环形区域。 “死区”的大小与无线电波辐射功率、辐射仰角(辐射方向与地面的夹角)大小,电离层电离密度及无线电波的频率都有关。辐射功率大时,地波传播距离大,“死区”范围就变小;无线电波频率加大时,电离层可以反射仰角大的无线电波,同时地面对无线电波的吸收减小。若电波频率很低,辐射仰角很大时,就有可能使“死区”消失,这时你可以在无线电波到达的整个范围内接收到无线电信号了。 编辑词条磁滞 Hysteresis铁磁性物质磁感应强度随磁场强度变化时特有现象★ 铁磁材料除了具有高的磁导率外,另一重要的磁性特点就是磁滞。 磁滞----铁磁体在反复磁化的过程中,它的磁感应强度的变化总是滞后于它的磁场强度,这种现象叫磁滞。

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